Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Relevanta dokument
PRINCIP VÄGEN TILL KLIMATSMARTA ENERGILÖSNINGAR Lisa Bolin

Energiläget 2018 En översikt

Energibalans Skåne län Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Förnybarenergiproduktion

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Linköpings kommun linkoping.se

Utmaningar för fossilfrihet. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Mot en fossilfri fordonsflotta hur långt kan vi komma?

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad

Energiläget En översikt

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Energistrategi en kortversion

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Ålands energi- och klimatstrategi till år Presentation av förslag 20 april 2017 kl Kaptenssalen Hotell Arkipelag

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Elenergi Till vem, till vad och hur mycket? Ingmar Leisse Industriell Elektroteknik och Automation

Sankey-diagram över Sveriges energisystem 2015

Biogas och miljön fokus på transporter

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Bilaga 3. Framtidsbild Nyköping

fjärrvärmen och miljön

Energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Version 1

fossilbränslefri kommun

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel Energi och koldioxid i Växjö 2013

Sankey diagram över Sveriges energisystem 2014

En sammanhållen klimat- och energipolitik

Energigas en klimatsmart story

2017 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

SVENSK KLIMATSTATISTIK 2017

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Klimat, biodrivmedel och innovationer i de gröna näringarna. Kristian Petersson, Niklas Bergman, LRF, Nässjö 27 mars 2019

ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Klimatneutrala godstransporter på väg

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Utmaningarna i klimatomsta llningen inom industrin och transportsektorn

2017 DoA Fjärrvärme. Malung-Sälens kommun

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket

Långsiktigt klimatarbete i Göteborg. Michael Törnqvist, miljö- och klimatnämnden

Sysselsättningseffekter

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 1999, TWh

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

2017 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2000, TWh

Jämförelse med uppsatta mål

Miljöarbete i Eskilstuna

Energieffektivisering av transporter

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 2

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning

Energiförsörjningen i Sverige år En konsekvensanalys av gällande styrmedel

2016 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Gustavsberg

Energiläget för Södermanland 2016

Information. om remiss av ny klimat- och energistrategi

2017 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Tyresö/Haninge/Älta

2017 DoA Fjärrvärme. Organisation: Härnösand Energi & Miljö AB

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA maj /10/2014

2010 DoA Fjärrvärme. Torsås Fjärrvärmenät AB

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

Figur 1 Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2001, TWh

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Assberg + Fritsla

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

2017 DoA Fjärrvärme. Uddevalla Energi Värme AB. Uddevalla

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden

2017 DoA Fjärrvärme. E.ON Värme Sverige AB. Norrköping-Söderköping

2017 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2017 DoA Fjärrvärme. Varberg Energi AB. Centrala nätet

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum

Transkript:

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA 3 - Barriärer och inspiration till handling HA 4 - Inspirationskatalog

Göteborg i projektet Bidra till... Att uppfylla det lokala klimatmålet Att uppfylla åtagandena i det s k Borgmästaravtalet Ett fortsatt aktivt klimat- och energiarbete

Status - Förutsättningar Nulägesbeskrivningen gäller för 2007 Energi Energibalans över Göteborg Stad Tillförd energi räknas om till primärenergi Klimat CO 2 Andra växthusgaser: CH 4, N 2 O, HFC, PFC, SF 6 Inkluderar utsläpp som är relaterade till energibalansen Inkluderar utsläpp som sker inom kommunen... plus utsläpp från produktion av elenergi och biobränsle som nettoimporteras till kommunen Utsläppsfaktor för europeisk el används

Energisystemet i Göteborg Primärenergi Energibärare Omvandling Energibärare Användning Fossila bränslen Biobränslen Avfall Kraftvärmeverk Värmeverk Fjärrvärme El Hushåll Industri Spillvärme El Värmepump Vindkraft Biogas Offentlig verksamhet Biogasverk Vägtraffik Hamn Fossila bränslen Biobränslen Jordbruk/ Fiske/ Skogsbruk El Övriga tjänster Spillvärme

Slutlig energi [GWh] Energianvändning Göteborg 2007 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Biogas Biobränsle Fossila Fjärrvärme El 0 Flerbostadshus 2007 Enfamiljshus 2007 Industri 2007 Jordbruk 2007 Offentlig verks. 2007 Övrig service 2007 Vägtrafik 2007 Flyg 2007 Hamn 2007 Distr. förluster 2007

Primärenergi [GWh] Energianvändning 2007 - Primärenergi 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Flerbostadshus 2007 Enfamiljshus 2007 Industri 2007 Jordbruk 2007 Offentlig verks. 2007 Övrig tjänster 2007 Vägtrafik 2007 Hamn 2007 Distr. förluster 2007 Biogas Biobränsle Fossila Fjärrvärme El

CO2 [kton] CO 2 -utsläpp Göteborg 2007 1600 1400 1200 Raffinaderier 1000 800 600 400 Småhus Flerbostadshus Kraftvärme 200 0 Hushåll Jordbruk/Fiske/Skog Industri Offentlig sektor Övriga tjänster Vägtrafik Flyg Sjöfart Dist. Förluster Handlande sektor Avfallsförbränning

Potentialer 2030 - Byggnader Hälften av värmebehovet i bebyggelsen kan sparas in via tekniska åtgärder. Hälften av eluppvärmda småhus konverteras till biobränsle. Minskning av el i byggnader (hushåll, värme osv.) ~175 GWh i flerbostadshus ~135 GWh i småhus Minskning av el till följd av individuell mätning ~70 GWh i flerbostadshus Källor: Boverket, "Hälften Bort!" CEC 2008:3 "Demand side management in Välle Broar, Växjö"

Potentialer 2030 - Vägtrafik Minskat transportbehov Bebyggelse Bilpool Ruttplanering Bränslebyte Biodrivmedel Biogas Elbilar Dieselbilar Effektivisering Tekniska åtgärder Sparsam körning

Transportbehov Typ minskning Personbilar 10.00% Lastbilar 15.00% Effektivitet, tekniska åtgärder Typ minskning Personbilar 30.00% Lätt lastbil 25.00% Tung lastbil/buss 15.00% Moped/MC 30.00% Flyg 15.00% Arbetsmaskiner 30.00% Effektivitet, sparsam körning Typ minskning Personbil/lätt lastbil 10.00% tung lastbil/buss 5.00% arbetsmaskiner 5.00% flyg 5.00% Bränslebyte, nya fordon Typ personbilar lastbilar arbetsmaskiner lätta lastbilar Energi 204 GWh 174 GWh 58 GWh 29 GWh Bränslebyte, gasfordon Typ personbilar lätta lastbilar tunga lastbilar bussar Bränslebyte, elbilar Typ Energi 233 GWh 24 GWh 174 GWh minskning personbilar 40.00% lätta lastbilar mopeder och mc 50.00% Bränslebyte, ökning av diesel Typ andel minskning av bensin och diesel till el av alla mopeder och mc på el Personbilar 40.00% av fossildrivna bilar Bränslebyte, inblandning Typ inblandning Flyg 10.00% Arbetsmaskiner 30.00% Källa: Elforsk, "Ett fossiloberoende transportsystem 2030"

Potentialer 2030 - Sjöfart och Flyg Tekniska åtgärder på fartyg och fritidsbåtar Minskat energibehov med 15 % Tekniska åtgärder på flyg Minskat energibehov med 15 % Effektiv sparsam körning med flyg Minskat energibehov med 5 % Inblandning av biodrivmedel i flygbränsle med 10 % Källa: Elforsk, "Ett fossiloberoende transportsystem 2030"

Potentialer 2030 - Industri Minskning av el och bränslen med 20 % Minskning av fjärrvärme med 50 % Källa: P. Thollander, Towards increased energy efficiancy in Swedish industry - Barriers, Driving Forces & Policies

Energiproduktion 2030 Minskat fjärrvärmebehov gör att fjärrvärmen endast består av spillvärme från: Raffen Avfallsförbränning Biogasanläggning Olja/Gas för effekttoppar Biogas GoBiGas levererar 800 GWh biogas 135 GWh från matavfall 60 GWh från Gasendal Solel och Solvärme 15 GWh solvärme Solceller på 20 % av taken i Göteborg

Potentialer att minska växthusgaser till 2030 Flerbostadshus ~ 60 % Enfamiljshus ~ 47 % Industri ~ 20 % Offentlig sektor ~ 15 % Vägtrafik ~ 45 %

Primärenergi [GWh] Användning av primärenergi 2030 El Fjärrvärme Fossila Biobränsle Biogas 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Flerbostadshus 2030 Flerbostadshus 2007 Enfamiljshus 2030 Enfamiljshus 2007 Industri 2030 Industri 2007 Jordbruk 2030 Jordbruk 2007 Offentlig verks. 2030 Offentlig verks. 2007 Övriga tjänster 2030 Övrig tjänster 2007 Vägtrafik 2030 Vägtrafik 2007 Flyg 2030 Flyg 2007 Hamn 2030 Hamn 2007 Distr. förluster 2030 Distr. förluster 2007

Koldioxidutsläpp 2030 1000 900 800 700 600 500 400 300 2030 2007 200 100 0 Hushåll Industri Jordbruk/Fiske/Skog Offentlig sektor Övriga tjänster Vägtrafik Flyg Sjöfart Dist. Förluster Handlande sektor Avfallsförbränning

Klimatmålen År Primärenergi [GWh] CO 2 ETS [kton] CO 2 non ETS [kton] CO 2 tot [kton] GWP ETS [kton CO 2 e] GWP nonets [kton CO 2 e] GWP tot [kton CO 2 e] 2007 21 659 1 451 3 508 4 959 1 494 3 601 5 095 2030 15 512 935 2 484 3 418 945 2 580 3 525-28% -36% -29% -31% -37% -28% -31%

1 220 439 658 877 1096 1315 1534 1753 1972 2191 2410 2629 2848 3067 3286 3505 3724 3943 4162 4381 4600 4819 5038 5257 5476 5695 5914 6133 6352 6571 6790 7009 7228 7447 7666 7885 8104 8323 8542 Varför använda EnergyPLAN? 1600 GE värmeleverans Effekt (medel) MW Timvärde 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Kalibrering mot det gamla baseline scenariot Efterfrågan PRINCIP EnergyPLAN [TWh/år] [TWh/år] Transport 3.96 3.96 Indv. panna olja 0.49 0.49 indv. panna biomassa 0.04 0.04 indv. solfångare 0.00 0.00 Indv. summa 0.54 0.53 Industri olja 0.31 0.31 Industri naturgas 0.56 0.56 Industri biomassa 0.00 0.00 Industri summa 0.87 0.87 Fjärrvärme grupp 3 2.42 2.42 Fjärrvärme grupp 2 0.35 0.35 Fjärrvärme grupp 3 1.10 1.10 EL (inkl. elvärme och VP) 5.18 5.19 Bränsletyp PRINCIP EnergyPLAN [TWh/år] [TWh/år] Överskottsvärme 1.31 Elimport 4.11 4.14 Naturgas 2.85 2.80 Bensin 1.65 - Diesel 1.50 - JET 1 - Eldingsolja 0.84 - Olja summa 4.55 4.54 Vindkraft 0.01 0.01 Sol 0.00 0.00 Avfall 1.25 1.25 Biomassa 0.56 0.56 Förnybart summa 1.81 1.82

Göteborg fortsatt arbete Modellering av fjärrvärme, el och kyla. Finns det outnyttjade värmeresurser? Hur mycket absorptionskyla skulle kunna produceras? Andra tekniska lösningar för ökat utnyttjande. Utvidgning av fjärrvärmenätet: Stenungssund Kungsbacka Värö

Varför använda EnergyPLAN? Värmeleverans Göteborg

Tack för uppmärksamheten!